"Atık su" ve "kanalizasyon" terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak tam olarak aynı şey değillerdir. Kaynakları ve kirletici madde içerikleri çok farklı olabilir. Bu durum, arıtma sürecini seçerken önemlidir.
Atıksu arıtımı, endüstriyel, ticari, belediye ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere tüm kaynaklardan gelen kirlenmiş suyu kapsar. Kanalizasyon genellikle tuvaletlerden, mutfaklardan, çamaşır yıkamadan vb. gelen evsel atıksu anlamına gelir. Endüstriyel atıksularda yağlar, askıda katı maddeler, ağır metaller, tuzlar veya zor bozunan bileşikler bulunabilirken, evsel kanalizasyonda organik madde, besin maddeleri, askıda katı maddeler ve mikroorganizmalar bulunur.
Eğer proje konteyner tipi atık su arıtma sistemine dayanacaksa , ilk adım sadece kapasiteyi değil, atık suyun gerçek özelliklerini belirlemek olmalıdır. Atıksu arıtma sistemi üreticileri Akış hızı, kirleticiler, deşarj gereksinimleri, saha koşulları ve yeniden kullanım hedeflerine yönelik yetenekleri temelinde karşılaştırılabilirler.
En belirgin fark kökenidir.
Atık su, endüstriyel, ticari, belediye veya diğer faaliyetler sonucu kirlenmiş tüm sudur. Farklı tesislerde, farklı süreçler tarafından üretilen kirleticilere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Kanalizasyon atıkları daha çok ev içi faaliyetlerle ilişkilidir. Şunlardan kaynaklanabilir:
Evsel atık sular genellikle bileşim açısından oldukça tutarlıdır ve birçok atık su arıtma sisteminin temel bileşenidir. Atık suyun özelliklerine bağlı olarak, endüstriyel atık suları arıtmak için daha ileri fiziksel, kimyasal veya membran işlemlerine ihtiyaç duyulabilir.
Bu nedenle, evsel atıksu sisteminin kullanımı, karmaşık endüstriyel atıksular için de otomatik olarak uygulanabileceği anlamına gelmez.
Faktör | Atıksu Arıtımı | Atıksu Arıtma |
Ana kaynaklar | Endüstriyel, ticari, belediye ve diğer atık sular | Esas olarak evsel atık su |
Yaygın kirleticiler | Organik madde, SS, yağlar, metaller, tuzlar, refrakter bileşikler | Yaygın kirleticiler arasında organik madde, besin maddeleri, askıda katı maddeler ve mikroorganizmalar bulunur. |
Tedavi yaklaşımı | Membran süreçleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlere ek olarak kullanılabilir. | Biyolojik arıtma ve katı-sıvı ayrımı genellikle önemlidir. |
Süreç tasarımı | Atık suyun özelliklerine büyük ölçüde bağlıdır. | Bileşimi daha tahmin edilebilir |
Tipik uygulamalar | Üretim ve diğer endüstriyel süreçler | Yerel topluluklar, tatil köyleri, kırsal alanlar, adalar ve gözden uzak yerler. |
Özetle, çıkarılacak ders şu: Su kalitesine özen gösterin. Atık suyun bileşimi değişirse, akış hızı aynı olsa bile, iki tesis için gereken sistemler oldukça farklı olabilir.
Bir arıtma sistemi tipik olarak birkaç aşamadan oluşur. Her aşama belirli kirleticileri kontrol eder ve işlemlerin özel sırası, su kalitesine ve istenen atık suya bağlıdır.
Ön işlem, sonraki süreçlere müdahale edebilecek maddeleri ortadan kaldırabilir veya azaltabilir.
Örneğin, çözünmüş hava flotasyonu (DAF), askıda kalan katı maddeleri, yağları, kolloidleri ve topakları uzaklaştırmak için kullanılabilir. Kimyasal dozlama, pıhtılaşma ve topaklaşmaya yardımcı olmak ve ağır metaller, fosfor ve zor çözünen organik madde gibi kirleticileri uzaklaştırmak için kullanılabilir.
Bu tür bir arıtma yöntemi, özellikle evsel atık sulara kıyasla daha karmaşık kirleticiler içerebilen endüstriyel atık suları için oldukça faydalıdır.
Biyolojik arıtma, biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin arıtılmasında mikroorganizmaların kullanılmasını içerir. Yüksek organik içeriğe sahip atık sular için çok önemli bir noktadır.
Evsel atık sular için, AO prosesi MBR teknolojisiyle birleştirilebilir. Biyolojik aşamalar organik madde ve besin maddelerinin uzaklaştırılmasını sağlarken, membran sıvıdan katı maddeleri uzaklaştırır. Merkezi olmayan atık su arıtma gibi entegre uygulamalar bu tür bir konfigürasyonu kullanır.
Daha yüksek arıtma performansı isteniyorsa, membran işlemleri yoluyla ek ayırma sağlanır.
MBR (Membran Bazlı Reaktör), aktif çamuru ve askıda kalan maddeleri sistem içinde tutmak için membranlar kullanan, arıtılmış suyun ise dışarı aktığı biyolojik bir arıtma sistemidir.
Endüstriyel koşulların zorlu olduğu durumlarda arıtma sistemlerini kullanabilmek için, sistemler MBR, tüp membran prosesi, nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmoz (RO) ile yapılandırılabilir. Uygun karışım, atık suyun özelliklerine ve istenen su kalitesine bağlıdır.
Daha fazla tedavi aşaması, mutlaka daha iyi bir sistem anlamına gelmez. Her sürecin net bir amacı olmalıdır.
Konteynerli sistem, arıtma ekipmanını da içeren modüler ve taşınabilir bir sistemdir. Bu, normal inşaat yöntemlerinin mümkün olmadığı, alanın kısıtlı olduğu veya arıtma ekipmanının uzak bir yere taşınması gerektiği durumlarda avantajlı olabilir.
Önemli işlevsel avantajlar şunlardır:
Konteynerli sistemler, endüstriyel kullanım için standart 20' veya 40' konteyner içine ekipman, boru, vana, alet ve kontrol üniteleri entegre edebilir. Daha fazla arıtma ihtiyacı için birden fazla konteyner birlikte kullanılabilir.
Konteyner tipi AO+MBR sistemleri, kırsal alanlar, tatil köyleri, adalar, inşaat kampları vb. gibi tam teşekküllü bir belediye kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde, merkezi olmayan atık su arıtımı için kullanılabilir.
Akış kapasitesi son derece önemli olsa da, tek faktör değildir. Atık su arıtma sistemi üreticileri, projenin minimum parametreleri belirlendikten sonra karşılaştırılmalıdır.
Gelen suyun kaynağını kontrol edin; evsel atık su mu, endüstriyel atık su mu yoksa bunların bir karışımı mı?
Akış hızı: Doğru sistem boyutlandırması için ortalama ve en yüksek akış hızını ayarlayın.
Kirletici profili: Bu, KOİ, BOİ₅, askıda katı maddeler, amonyak azotu, yağlar, ağır metaller, tuzlar ve bölgeye özgü diğer kirleticiler gibi parametreleri içerebilir.
Arıtma hedefi: Atık su deşarjı veya yeniden kullanım için gereken kalite, gerekli arıtma aşamalarının sayısını belirleyecektir.
Saha koşulları: Alan, ulaşım erişimi, altyapı ve kurulum gereksinimleri bir faktör ise, konteynerli sistemin uygunluğunu etkileyebilirler.
Bu faktörler, ekipmanı kapasiteye veya genel kullanıma göre seçme cazibesinden kaçınmak için iyi bir temel oluşturur.
Modern arıtma yöntemleri giderek daha çok entegre süreç tasarımı kavramına dayanmaktadır. Tek bir sürecin tüm kirleticileri ortadan kaldıracağı varsayımından ziyade, atık sudaki çeşitli kirleticileri gidermek için farklı süreçler birleştirilebilir.
Örneğin, endüstriyel atık sular, biyolojik veya membran arıtma işleminden önce kimyasal arıtma ile arıtılabilir. MBR ayırma yöntemiyle biyolojik arıtma, evsel atık su arıtımında daha önemli olabilir. Gerektiğinde daha yüksek kaliteli geri kazanılmış suya (NF veya RO) membran arıtma eklenebilir.
Bu sayede, farklı atık su akışlarını aynı arıtma sistemine uygulamak yerine, arıtma sistemleri uygulamaya uygun şekilde tasarlanabilir.
Modüler kurulumlara uygun projeler şu avantajlardan yararlanacaktır: QILEE'nin Konteyner tabanlı atık su arıtma sistemleri, örneğin endüstriyel atık sular ve merkezi olmayan kanalizasyon arıtma sistemleri için konfigürasyonlar.
Bu teknolojilerin çoğu hem atık su hem de kanalizasyon arıtma süreçlerinde ortaktır , ancak farklı su türlerine uygulanırlar. Evsel atık suların içeriği genellikle daha tahmin edilebilirken, endüstriyel atık sular daha geniş bir yelpazede kirletici madde içerebilir ve ek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve/veya membran arıtma gerektirebilir.
Doğru sistem, su kaynağı, kirletici profili, debi, arıtma hedefi ve saha koşullarıyla başlar. Alan ve kurulum esnekliğinin önemli olduğu uygulamalar için, konteyner tipi atık su arıtma sistemleriyle modüler bir yaklaşım mümkün olabilir.
Şirketler atık su arıtma sistemi üreticilerine bakarken , sistemin hangi teknolojiye sahip olduğu değil, arıtma sürecinin arıtılacak atık su için uygun olup olmadığı sorusuna odaklanmalıdır.
Tel : +86 13370035529
İşletme WhatsApp: +86 13636655908
E-posta:qilee@qileegroup.com
Ekle: No. 351 Wenqu Yolu, Fengxian Bölgesi, Şangay